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d类功放毕业设计

发布时间: 2021-03-28 17:21:03

① 要做音频功率放大器的毕业设计,集成功率放大器,不知道和D类功放相比哪个更好些

TDA2030是经典的功放IC,只有5只引脚正负电源输出正相输入反射输入,连接成OCL电路,外围元件少,制作简单,成功率高,而且音质不错。与AB 类相比,D 类功放方案;消耗的电能 大大降低,可明显降低电源的功率要求, D 类和纯数字功放相比,无论音质还是测试指标或效率,纯数字功放都要差很多。但电路原理复杂些。。。

② d类功放设计

D类功放设计,你要做什么?以前我做过这个的毕业设计,一知半解的。网上多搜搜资料或者找个音响电子方面专业人员问问,自己去摸索把它弄明白。网络真厉害,我以前答过这方面问题结果找我来回答了,呵呵,我也帮不上,专业问题还是应该专家来回答啊,可惜他们可没这个闲情做这个。。。。

③ 求一个用555电路制作D类放大器的毕业设计

这些常用的资料网上到处都是,你在网络或者谷歌里随便一搜就有很多

④ 简单实用的d类功放制作原理及要点

在a、b类功放的音频阵地中,d类功放渐渐的流行起来,它以其高效率和体积小的特点被音频设计者所喜爱。d类功放在音频设计电路中的频频出现,让很对音乐爱好者对其燃起了兴趣,想要自己设计制作一个d类功放。作为一个音乐发烧友,我对于d类功放的痴迷也是由来已久,试着制作过一个,效果还不错,现将经验和心得与各位发烧友一起分享探讨。


d类功放的基本原理很简单:就是把一个脉冲宽度调制的矩形波被放大并且过滤后进行音频输出。而这个矩形波是由很高频率三角波与要放大的音频信号用比较器相比较之后产生的。d类功放它包括三个基本的部分,调制器、开关放大器和低通滤波器。


d类功放与ab类不同之处在于,d类功放更注重饱和压降、开关响应两大因素。这是因为要想使功放管的散热结构得到简化,就要保证饱和管压降小。近年来这种高频大功率管市场价格已经非常平民,给想要尝试制作的朋友们带来了福音。

要制作一个d类功放首先要有一个完整且经过试验的电路图,这个如果对自己的设计能力不是很有信心的话,就去网上各大论坛去淘一个,有些电路图的设计堪称完美。有达人已经试验过了,可以直接拿来使用。至于芯片,现在有很多已经设计好的一些集成的芯片可以买到。


接下来要解决调制器的问题了。这个简单,可以直接到市场去购买运放构成比较器来当调节器。

需要注意的是开关放大器的购买。这个放大器一定要准备一个大电流的。不然的话可能会造成短路或根本带不起来。

最后是低通滤波器。d类功放对低通滤波器的元件要求极高,这就需要在低通滤波器投入较大的成本比例。因为较便宜的就会导致音质失真,这在音乐发烧友那里是行不通的,所以你可以根据需用二阶低通滤波器或者用四阶滤波器来保证音乐的原汁原味。


当你准备好了所需的基本器件,按照电路图就可以开始制作自己的d类功放了。其实动手能力强的话,做一个简单实用的d类功放还是比较容易的。我当时制作的时候用了大概一天的时间就完成了整个工序,而且还在外在造型上花了功夫。只注重实际效果的朋友们估计能够更快的制作成功。这么简单实用的d类功放看到还不心动,快动动手让自己拥有一个吧。

⑤ 毕业设计:高保真小功率数字功放的设计与制作

同学,我们做的东西一样哦。好难啊,这东西,求求别人帮帮我们吧……100分都没人来帮忙吗,5555555555,
网上也找不好这个东西,哎,真不想弄了

⑥ 求一本“D类功率放大器设计”的书籍,有参数设计,详细说明。

这个很专业,在这里不好找,还是找个专业的论坛试试吧。

⑦ 求D类音频功率放大器设计

音频功率放大器电路设计

一、题目 音频功率放大器

二、电路特点

本电路由于采用了集成四运算放大器μPC324C和高传真功率集成块TDA2030,使该电路在调试中显得比较简单,不存在令初学者感到头疼的调试问题;与此同时它还具有优良的电气性能:

① 输出功率大:在±16V的电源电压下,该电路能在4Ω负载上输出每路不少于15W的不失真功率,或在8Ω负载上输出每路不少于10W的不失真功率,其相对应的音乐功率分别为30W和20W。

② 失真小:放大器在输出上述功率时,最大非线性失真系数小于1%,而频宽却能达到14kHz以上,音域范围内的频率失真很小,具备高传真重放的基本条件。

③ 噪音低:若把输入端短路,在扬声器1米外基本上听不到噪音,放送高传真节目时有一种宁静、舒适的感觉;另外由于使用性能优异的功率集成块,放大器的开机冲击声也很小。

该电路所采用的高传真功率集成块TDA2030是意大利SGS公司的产品,是目前音质较好的一种集成块,其电气性能稳定、可靠,能适应常时间连续工作,集成块内具有过载保护和热切断保护电路。电气性能参数如下:

电源电压Vcc
±6V~±18V

输出峰值电流
3.5A

功率带宽(-3dB)BW
10Hz~140KHz

静态电流Icco(电源电流)
<60μA

谐波失真度
<0.5%

三、电路图(另附)

四、电路原理

该电路是由前置输入级、中间级和输出级三部分组成的。

前置输入级是由集成运放1/4μPC324C组成的源级输出器,它具有输入阻抗较高而输出阻抗较低的特点。

中间级是由集成运放1/4μPC324C以及由R4、R5、R6;C4、C5、C6;Rw2、Rw3、组成的选频网络一起构成的电压并联负反馈式音调控制放大电路。它具有高低音提升或衰减功能。其工作原理如下:输入信号通过C4耦合,分两路输入运放,一路由R4、C4、Rw3输入到5反相端。集成运放B输出端经过R6、C5反馈到反相端,形成电压并联反馈;另一路由Rw2、C6、 R5、输入到反相端。在此电路中,选频网络中电容量较大的C4、C5对高频信号(高音)可看作短路,电容量叫小的C6对低频信号(低音)可看作开路,所有这些电容对中频信号(中音)可认为开路。根据反相比例运算关系可知,当Rw2、Rw3滑臂在中点时,放大倍数为-1。当Rw3滑点在A端,C4被短路,C5、Rw3并联与R6串联后阻抗增加,对低频信号来说负反馈增强,增益下降,其低音衰减过程,当Rw2滑至C处,R5、R6和R3并联后的阻抗减小,对高频信号负反馈削弱,增益提高,对高音起提升作用;在D点,R5、C6与R6并联后的阻抗减小,并联后阻抗减小,对高频信号负反馈增强,对高音起衰减作用。

输出级是功率放大器,它由集成运放TDA2030和桥式整流电路组成,其中组件C8、R9为电源退耦电路。

由于该电路为双声道功率放大器,所以下部分电路与上部分电路完全对称,故电路原理同上。

五、印刷电路板设计图(另附)

六、元器件清单及使用仪表工具

电阻:

R1
1K
R2
1K
R3
10
R4
100K
R5
100K

R6
3.3K
R7
100K
R8
3.3K
R9
10
R10
100K

R11
100K
R12
100K
R13
10K
R14
10K
R15
10K

R16
10K
R17
1K
R18
1K
R19
1.5K
R20
1.5K

R21
10K
R22
10K
R23
20K
R24
20K
R25
100K

R26
10K
R27
100K
R28
10K

电容:

C1
2200μ/16V
C2
2200μ/16V
C3
33μ/16V
C4
33μ/16V

C6
0.1
C7
220μ/16V
C8
220μ/16V
C9
10μ/16V

C11
10μ/16V
C12
10μ/16V
C13
33μ/16V
C14
33μ/16V

C16
10μ/16V
C17
0.033
C18
0.033
C19
3300

C21
10μ/6V
C22
10μ/16V
C23
0.047
C23
0.047

C25
300
C26
300
C20
3300
C15
10μ/16V

C5
0.1
C10
10μ/16V

其它组件:

TDA2030(两块)、QSZ2A50V、μPC324C(四块)、滑动变阻器Rw1、Rw2、Rw3、Rw4,散热片。

仪表工具:万用表。

七、电路制作及调试过程

首先在拿到电路图纸后,看清、弄懂逻辑电路图和印刷电路图。在熟知电路的原理和特性后,将印有印刷电路图的贴纸贴在所分发的金属板上,接着用小刀对其进行雕刻,将多余的贴纸刮去,并用盐酸和双氧水比例为1:3的溶液进行腐蚀。然后用清水把腐蚀后的电路板洗净,并在其上对照印刷电路板进行描点、打点,过后用砂纸将其打磨光滑,再用松香水均匀地涂抹在电路板上。收集齐所需的元件,并对元器件的质量进行判定。(注意:预留的集成块管脚的空间要准确,不能有太大的误差;同时二极管、电解电容的极性一定不能接反。)最后进行元器件的焊接,必须在集成块焊好的情况下才能接着对二极管、RC元件及导线等进行焊接。(因为集成块不能受热,所以动作一定要干净利落。)

在确认电路焊接无误后,开始进行电路的调试。先把电源接在③、④线上,⑥、①线接地,②、⑤线接入扬声器,用万用表对集成运放TDA2030和μPC324C的各引出管脚测出它们之间的电压与电流,并与其典型值进行对比,看看是否有明显的差距,判断集成电路工作是否正常。

⑧ D类功放原理详细介绍

D类功放是放大元件处于开关工作状态的一种放大模式。无信号输入时放大器处于截止状态,不耗电。工作时,靠输入信号让晶体管进入饱和状态,晶体管相当于一个接通的开关,把电源与负载直接接通。理想晶体管因为没有饱和压降而不耗电,实际上晶体管总会有很小的饱和压降而消耗部分电能。这种耗电只与管子的特性有关,而与信号输出的大小无关,所以特别有利于超大功率的场合。在理想情况下,D类功放的效率为100%,B类功放的效率为78.5%,A类功放的效率才50%或25%(按负载方式而定)。
D类功放实际上只具有开关功能,早期仅用于继电器和电机等执行元件的开关控制电路中。然而,开关功能(也就是产生数字信号的功能)随着数字音频技术研究的不断深入,用与Hi-Fi音频放大的道路却日益畅通。20世纪60年代,设计人员开始研究D类功放用于音频的放大技术,70年代Bose公司就开始生产D类汽车功放。一方面汽车用蓄电池供电需要更高的效率,另一方面空间小无法放入有大散热板结构的功放,两者都希望有D类这样高效的放大器来放大音频信号。其中关键的一步就是对音频信号的调制。
图1是D类功放的基本结构,可分为三个部分:
图1D类功放基本结构
第一部分为调制器,最简单的只需用一只运放构成比较器即可完成。把原始音频信号加上一定直流偏置后放在运放的正输入端,另通过自激振荡生成一个三角形波加到运放的负输入端。当正端上的电位高于负端三角波电位时,比较器输出为高电平,反之则输出低电平。若音频输入信号为零、直流偏置三角波峰值的1/2,则比较器输出的高低电平持续的时间一样,输出就是一个占空比为1:1的方波。当有音频信号输入时,正半周期间,比较器输出高电平的时间比低电平长,方波的占空比大于1:1;负半周期间,由于还有直流偏置,所以比较器正输入端的电平还是大于零,但音频信号幅度高于三角波幅度的时间却大为减少,方波占空比小于1:1。这样,比较器输出的波形就是一个脉冲宽度被音频信号幅度调制后的波形,称为PWM(Pulse Width Molation脉宽调制)或PDM(Pulse Duration Molation脉冲持续时间调制)波形。音频信息被调制到脉冲波形中。{{分页}}
第二部分就是D类功放,这是一个脉冲控制的大电流开关放大器,把比较器输出的PWM信号变成高电压、大电流的大功率PWM信号。能够输出的最大功率有负载、电源电压和晶体管允许流过的电流来决定。
第三部分需把大功率PWM波形中的声音信息还原出来。方法很简单,只需要用一个低通滤波器。但由于此时电流很大,RC结构的低通滤波器电阻会耗能,不能采用,必须使用LC低通滤波器。当占空比大于1:1的脉冲到来时,C的充电时间大于放电时间,输出电平上升;窄脉冲到来时,放电时间长,输出电平下降,正好与原音频信号的幅度变化相一致,所以原音频信号被恢复出来,
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